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  • 小体积PTP兼容gPTP时钟模块推荐

    小体积PTP兼容gPTP时钟模块推荐关键词:ptp授时模块ptp时钟源,ptp时钟在工业自动化、车载以太网、时间敏感网络(TSN)、分布式测试测量等场景中,高精度时间同步已成为系统稳定运行、数据可信交互的核心基础 SYN2407K型时钟同步模块是专为嵌入式系统与紧凑型设备研发的小体积IEEE1588精密时钟模块,聚焦硬件化时间戳处理、多协议兼容、主从模式自适应、车规级场景适配四大核心能力,无需用户深入理解PTP/ 对于研发周期紧张、空间受限的项目而言,该模块可大幅缩短集成时间,降低结构改造成本,快速实现高精度时间同步功能落地。主从配置灵活,可自适应多场景组网架构,是SYN2407K模块的核心竞争力之一。 模块支持E2E(端到端)与P2P(点到点)两种延时测量机制,适配星型、链型、环形等多种网络拓扑,无需额外增加硬件设备,即可灵活构建单层、多层级时间同步网络。 与仅支持基础PTP协议的模块相比,该模块可直接接入TSN网络,与交换机、终端设备无缝协同,保障数据传输的低时延、低抖动、高确定性,无需额外协议转换设备,降低系统复杂度。

    35710编辑于 2026-03-06
  • IEEE1588 从时钟精密PTP同步模块

    IEEE1588 协议,即 “网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”,其构建了主从时钟架构。主时钟作为时间源,向网络中的从时钟发送时间同步消息。 在这一过程中,时间同步消息的发送与接收时间被精确记录,从时钟通过计算这些时间戳,得出主从时钟间的时间偏差以及网络传输延迟,进而对本地时钟进行校正。 SYN2403型PTP 精密从时钟,是同步天下推出的一款支持 IEEE1588 - 2008、PTP V2 的从时钟产品。 这款从时钟模块在时间同步精度上同样表现卓越。在智能电网时间同步应用中,它能够精确同步各个电力设备的时间,确保电力系统的调度、保护和控制等功能的准确执行。 用户无需深入了解 IEEE STD 1588V2 的复杂协议,即可方便地将其嵌入自身设备中。

    42210编辑于 2025-05-26
  • 便携式PTP主时钟模块应用场景介绍

    2.电力系统与智能电网电力系统的发电、输电、变电、配电各环节涉及大量分布式设备(如智能电表、继电保护装置、故障录波仪、PMU同步相量测量装置),,SYN2402型PTP主时钟模块是保障电网稳定运行的关键 3.通信网络与数据中心在5G基站组网、光纤通信、数据中心集群等场景中,,SYN2402型PTP主时钟模块满足高带宽、低时延业务的时间同步需求。 智能交通中的路口信号灯、交通摄像头、车载终端(V2X)需通过时间同步实现交通流调度、违章抓拍、车路协同,例如信号灯的时序控制需与车辆行驶状态同步,避免交通拥堵;车联网中的自动驾驶车辆需通过多传感器(雷达 、摄像头、激光雷达)的同步数据融合,实现环境感知与决策控制,,SYN2402型PTP主时钟模块为传感器数据的时间对齐提供保障;物联网中的智能家居、工业物联网终端(如冷链监测、设备监控传感器),通过PTP 6.金融与安防监控在金融交易、安防监控等对时间溯源要求极高的场景中,,SYN2402型PTP主时钟模块确保数据的合法性与可追溯性。

    24510编辑于 2026-03-20
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    工业级IEEE1588从时钟模块

    SYN2407F型工业级IEEE1588从时钟模块是一款PTP精密授时从端模块。 本PTP从时钟模块可搭配PTP主设备和普通交换机作为一整套精密时间同步系统,采用主从时钟方式,无需专用1588交换机,对时间信息进行编码,利用网络的对称性和延时测量技术,实现主从时间同步。 在系统的同步过程中,本模块接收主时钟端口发来的时间戳信息,系统据此计算出主从线路时间延迟及主从时间差,并利用该时间差调整本地时间,使从设备时间保持与主设备时间一致的频率与相位。 此PTP从时钟模块可从网络中解析IEEE1588网络精密时间协议,恢复时间信息和1PPS,精度可达30纳秒(RMS)。 用户无需了解IEEE STD 1588V2的具体协议,该模块软硬件均使用中性化设计,可方便的嵌入用户设备中,实现PTP高精度授时,是一款使用方便,成本低廉,集成度高的PTP从时钟模块

    1.3K00发布于 2019-05-29
  • 来自专栏媒矿工厂

    保护SMPTE ST 2059-2 PTP网络的策略

    首先由Thomas Kernen介绍了PTP(precise time protocol,精确时间协议),时间同步,互联网和安全的基本概念,并指出在讨论PTP之前,必须首先保证网络安全,此处Thomas (1)IEEE 1588-2008 Annex K ;(2)IEEE1588-NEXT;(3)Media Acess Control Security。其中第一个是现有的,而后面两个还没有发布。 此外Thomas Kernen还讲述了IPV6在PTP安全的应用。 然后由Nikolaus Kero开始讲述下一部分:减少PTP堆栈中的安全风险。 主要包含四个方面:(1)基础PTP特征;(2)可选的PTP协议特征应该被支持或限制;(3)增强的持续性能;(4)可扩展的滤波。接着又介绍了针对PTP消息的内部攻击媒介。 最后附上演讲视频: http://mpvideo.qpic.cn/0bf2reaa4aaal4ahx34spfpfbcodb2eqadqa.f10002.mp4?

    1.1K10发布于 2020-04-15
  • 来自专栏golang云原生new

    MongoDB 主从集群 2

    继续咱们 mongodb 集群的学习和分享 上次分享了 mongodb 主从集群的同步机制(oplog),心跳机制,这次我们继续看看选举机制和副本回滚 选举机制 咱们的主节点和其他次要节点选举策略默认的时间是 10 秒钟 例如上图 mongodb 主从集群中,primary 节点挂掉之后,剩下的两个 mongodb 次节点中间产生选举,选举出一个成为新的 primary 节点 对于上述集群,总共 3 个副本 ,计算出来结果是 2,则 mongodb 会在 这俩中选举一个出来 这个选举的方式是用的大多数选举机制,即为 集群的副本数 / 2 +1 , (一般集群都是奇数个的) 因为如果是偶数个副本,且他们又处于 副本 分别部署在网络不通的 2 个机房里面,这个时候 其中 1 个副本挂掉, 那么在能够网络互相通的 副本里面,无法组成 3 个副本,因此无法选举,则服务就不可用了 所有节点都可以参与选举吗? 还是刚才的 1 主 2 次的集群,当客户端发送写操作给到主的时候,主接收到了,正要将其数据同步给两个次副本的时候,主副本挂掉了 这个时候,就会通过上述的大多数选举机制来选举出一个新的主副本,暂定选中

    55330编辑于 2023-02-16
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    高精度gps授时模块的种类及特点

    常用的高精度gps授时模块ptp主从模块、IRIG-B码模块、GNSS授时模块、NTP服务器核心模块、NTP接收模块、GPS接收机串口和秒脉冲结合授时模块、频率标准等模块PTP需要主从搭配才能使用,不需要重新部署网络利用原有的局域网就可以实现PTP主时钟提供时间同步及时间信息。 从模块接收主时钟发来的时间戳信息,根据发送的信息系统可计算出主从线路之间时间延迟及时间误差,并利用该时间差调整本地时间,从而实现主从设备频率同步和时间同步。 SYN2407E型作为ieee1588主时钟模块可通过串口、网口或者UDP配置对应参数,并提供串口、1PPS作为时间参考信号,提供P2P和E2E模式,支持PTPv2、IEEE STD 1588V2-2008 SYN2407F型ptp从时钟模块可搭配ptp主时钟和普通交换机完成ptp授时,在系统当中,本模块接收主时钟端口发来的时间信息,根据算法调整本地时间,使得从设备的时间保持与主设备时间一致。

    1.3K00发布于 2020-07-20
  • 来自专栏大大刺猬

    主从连接协议(2)--GTID

    导读之前有讲MYSQL连接协议, 也有讲过主从连接协议. 并附有相关python测试代码. 但对于主从连接的时候, GTID获取还是借用的现有的, 也就是没有做解析. register_slave_on_masterdef register_slave(self):"""COM_FLAG: 1 (COM_REGISTER_SLAVE:21)server_id: 4host,user,password 0port: 2rpl_recovery_rank slave_uuid 算了bdata = b''if self.auto_position:"""COM_FLAG: 1 (COM_BINLOG_DUMP_GTID:30)binlog_flags: 2server_id self.bgtid)) + self.bgtidself.register_slave()else:"""COM_FLAG: 1 (COM_BINLOG_DUMP:18)binlog-pos: 4flags: 2server_id

    50010编辑于 2024-05-08
  • ieee1588时钟特点总结、ptp服务器、1588同步时钟、ptp1588同步时钟

    PTP 时钟利用网络通信来传递时间信息,基于主从时钟模型。网络中存在一个主时钟(Master Clock),它作为时间基准,拥有高精度的时间源,如原子钟等。 SYN2407K型PTP时钟模块是一款全面支持IEEE 1588协议的主从精密时钟模块。 该PTP时钟模块支持IEEE1588-2008(PTPv2),IEEE 802.1AS(gPTP),Automotive Profile(汽车时间同步),G.8275.1(电信级时钟节点),SyncE和 本系列PTP模块时间同步精度可达纳秒量级,用户无需了解PTP的具体协议,可方便的嵌入用户设备中,可配合我司的SYN2302F型高精度授时定位接收机实现PTP高精度授时系统,是一款使用方便,集成度高的PTP 同步时钟模块,广泛应用于工业自动化,汽车电子等领域对时钟同步。

    1.5K10编辑于 2025-01-24
  • 来自专栏Linux知识

    HC-05蓝牙模块主从机通信

    一、HC-05蓝牙模块介绍 HC-05是一款主从一体式串口蓝牙模块,使用时无需理解复杂的蓝牙协议,把它当作普通串口使用即可,串口通信为透传模式,由于它同时支持主从机模式,所以任意两个蓝牙模块之间都是可以通信的 ,下文将介绍如何使用两个蓝牙模块进行主从机通信。 LED状态灯: 状态 说明 快闪 1s两次 正常工作模式 模块进入可配对状态 慢闪 2s1次 AT模式 此时可以直接发AT指令 波特率38400 双闪 一次闪2下 已配对状态 此时是透传模式 除此之外 \n #主机模式 从机:(从机其实不用配置 因为模块默认就是从机模式 只要保证主从机配对码一致即可) AT+PSWD=1234\r\n #配对码配置为1234 AT+ROLE=0\r\n #从机机模式 以上配置可以在电脑端通过串口调试助手配置好,然后单片机接上蓝牙模块即可,模块上电后主从机会自动建立连接,连接成功后,主从机就可以通过串口通信了(透传模式 :发什么收什么)。

    4.8K10编辑于 2025-02-19
  • 来自专栏网络时间同步

    1588v2PTP时钟服务器(NTP时间同步)技术简介

    1588v2PTP时钟服务器(NTP时间同步)技术简介 1588v2PTP时钟服务器(NTP时间同步)技术简介 1、引言   以太网技术由于其开放性好、价格低廉和使用方便等特点,已经广泛应用于电信级别的网络中 2、 IEEE 1588PTP介绍   IEEE 1588PTP协议借鉴了NTP技术,具有容易配置、快速收敛以及对网络带宽和资源消耗少等特点。 采用这种同步过程,可以消减PTP协议栈中的时间波动和主从时钟间的等待时间。从图4右边可以看到延迟时间D 和偏移时间数值O的计算方法。    此外,PTP模块化的设计也使它很容易适应低端设备。    在测试过程中可以实时显示各种详细的PTP统计信息,统计信息见表2

    3.3K31编辑于 2022-04-06
  • 来自专栏波波烤鸭

    Redis之主从复制2

    上篇文章给大家介绍了Redis的主从复制,但是并没有介绍完整,本文继续主从复制的介绍 主从复制 上篇文章搭建的主从结构图 ? 本文我们换种结构 ? 复制数据没有问题 哨兵模式 结合上篇文章我们给大家介绍了两种主从复制的模式,但是我们发现不论是哪种模式,一旦master宕机了,那么整合服务就不可以使用了,此时我们希望系统能在还运行的slave中从新选举新的节点作为 主从复制环境 我们还是一主两从,按照上篇文章的结构来实现。 ? 哨兵模式配置 修改和redis.conf同级目录下的sentinel.conf文件 ? ? 启动哨兵模式 先关闭主从服务,然后开启哨兵模式 ? src/redis-sentinel sentinel.conf 再分别启动主从服务器 [root@hadoop-node01 redis-5.0.3]# src/redis-server redis6379

    59420发布于 2019-04-02
  • 来自专栏散尽浮华

    mysql主从同步(2)-问题梳理

    之前部署了Mysql主从复制环境(Mysql主从同步(1)-主从/主主环境部署梳理),在mysql同步过程中会出现很多问题,导致数据同步异常。 2--带来低效连接的长查询、磁盘读取的I/O限制、锁竞争和innodb线程同步启动等。     如何查看同步延迟     1--可以通过比对master、slave上的日志位置     2--通过"show slave status"查看Seconds_Behind_Master的值,这个值代表主从同步延迟的时间 2--负载均衡 搭建多少slave,并且使用lvs或nginx进行查询负载均衡,可以减少每个slave执行查询的次数和时间,从而将更多的时间用于去处理主从同步。     原因2的情况下,使用原因1的处理方案显然是解决不了的!

    2.8K60发布于 2018-01-23
  • 来自专栏网络时间同步

    变电站1588PTP(NTP)网络时钟同步建设意见

    PTP 系统采用主从层次式结构来同步时钟,主要定义了4 种多点传送的时钟报文类型:(1 )同步报文,简称Sync ;(2 )跟随报文,简称Follow_Up ;(3 )延时要求报文,简称Delay_Req 主从时钟间的偏移量TOffset 以及传输延迟TDelay   计算公式为:   PTP 系统中的时钟在结构上分为普通时钟(ordinary clock ,OC )与边界时钟(boundary clock 时标单元是PTP 实现高精度对时的关键,PTP 事件报文的时标点经过时钟时标点时由报文检测模块捕获,进而触发时标记录,存储精确时标数据供应用程序处理。 PTP 系统的主从层次结构由最佳主时钟(best master clock ,BMC )算法和事件决定,BMC 算法独立运行于每个时钟,时钟之间不会进行相互协商。 (3 )相对于主从时钟偏移量测量,主从通信路径延时测量并不是周期性的执行,而是较长时间间隔才执行一次,这样可以减少网络负载和终端设备的处理任务。   

    1.2K50编辑于 2022-04-27
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    几百元和几千元的时钟服务器有什么区别?

    PTP概述: PTP对时协议是市场上很少用到的一种主从同步系统,对时间信息进行网络编码,利用网络的对称性和延时测量技术,实现主从时间的同步。需要实现这样的功能则需要主时钟和从时钟搭配使用。 PTP时钟设备常用在军队,研究所,高校等科研单位。 NTP与PTP使用区别: 1、授时精度不同:NTP是ms量级,PTP是ns量级; 2、硬件组成不同:NTP系统一般由NTP时间服务器和客户端设备组成,客户端(电脑、网络摄像头,NVR,服务器等设备)一般可以接收 而PTP一般由主时间服务器和从时间服务器以及客户端组成,因为目前ptp协议在很多客户端是不能直接使用的,所以必须添加PTP从时钟。 3、成本不同:NTP成本低,PTP成本相对很高。 研发能力 公司成立至今相继研发出NTP授时模块、NTP核心板卡、gps校时母钟、PTP核心模块、日差检定仪、时间继电器测试仪、相位计、频稳测试仪等每隔一段时间都会有关于时间频率的新产品推出。

    1.5K20发布于 2020-09-17
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    gps授时仪常用的几种对时方式

    gps授时仪常用的授时方式有NTP授时、IRIG-B码、IEEE588等时间同步方式,其中有机箱式、板卡式、模块等类型。 ptp授时需要硬件的支持,一般是主从搭配起来使用。从节点不断地和主节点交换同步时间的报文,从而调整校准从节点的时间。 PTP设备除了机箱式的主从时钟以外,在实际使用环境中往往对设备体积要求比较小,且单位有1588时钟模块的集成能力,这种情况可选择采购各种1588ptp板卡,体积小巧,性价比极高,做主做从都可以使用。 例如SYN2407C型授时模块使用时建议搭配SYN2306C型接收机同时使用,不然后期调试比较麻烦。 有便携式机箱、标准1U机箱以及板卡模块等类型供用户选择满足不同的应用场景。 本文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!

    1.8K11发布于 2020-07-18
  • 来自专栏网络时间同步

    IEEE1588在数字化变电站时钟同步方面的应用

    PTP系统采用主从层次式结构来同步时钟,主要定义了4种多点传送的时钟报文类型:(1)同步报文,简称Sync;(2)跟随报文,简称Follow_Up;(3)延时要求报文,简称Delay_Req;(4)回应报文 主从时钟间的偏移量TOffset以及传输延迟TDelay   计算公式为:   PTP系统中的时钟在结构上分为普通时钟(ordinary clock,OC)与边界时钟(boundary clock, 时标单元是PTP实现高精度对时的关键,PTP事件报文的时标点经过时钟时标点时由报文检测模块捕获,进而触发时标记录,存储精确时标数据供应用程序处理。 PTP系统的主从层次结构由最佳主时钟(best master clock,BMC)算法和事件决定,BMC算法独立运行于每个时钟,时钟之间不会进行相互协商。 (3)相对于主从时钟偏移量测量,主从通信路径延时测量并不是周期性的执行,而是较长时间间隔才执行一次,这样可以减少网络负载和终端设备的处理任务。   

    1.1K40发布于 2020-07-23
  • 来自专栏网络时间同步

    PTP时间同步服务器让你的授时技术从小白到砖家

    利用专有流量预测模型消除网络突发流量对授时精度的影响;支持IEEE1588-2008 (PTP v2)协议单点,组播授时,支持SNTP/NTP网络协议授时;更好的解决链路对称性问题。 产品线丰富 时钟产品线包括主从时钟,嵌入式主从时钟板卡,从时钟PCI板卡,能满足不同的客户需求。 1.4.4. 2. 需求分析 PTP主时钟通过(光纤)网络与奇微PTP从端(板卡)进行同步,当中经过3-4个带光口与电口的普通交换机,同步的精度要求在1us内。 可扩展性 IEEE 1588v2 系列时钟产品采用模块化设计,具有极佳的可扩展性及灵活性。便于系统功能扩充、运行设备的替换、维护,确保系统的高效可靠运行。 可随时根据需要扩充具有其它功能的软硬件模块。 3.1.3.

    2.7K40发布于 2021-09-09
  • 来自专栏园区网络

    一文看懂 PTP(精确时间协议)及SONiC上的最新优化实践

    PTP 网络采用主从(Master-Slave)架构组织所有时钟设备,以Grandmaster Clock(GMC)为时间源头,逐级向下同步各节点时钟。 PTP 的工作机制PTP实现时间同步主要包括以下三个步骤:建立主从关系,包括选举Grandmaster Clock及各端口主从状态的协商。 根据是否含时间戳,PTP报文可分为两类:非时间概念报文:不携带时间戳,用于主从关系建立、时间信息请求与发布等管理用途。时间概念报文:在进出设备端口时打上精确时间戳,用于计算链路延迟。 PTP 的延迟测量机制PTP通过以下两种机制计算时间偏移与传输延迟:端到端(End-to-End, E2E)机制E2E机制中,中间设备(E2E TC)在转发计时报文时会添加驻留时间(residence 目前园区系列交换机全面支持 PTP 功能,兼容 E2E 和 P2P 模式及多种标准配置文件。

    4.8K31编辑于 2025-08-26
  • 来自专栏网络时间同步

    基于1588PTP网络时钟同步技术应用介绍

    产品线丰富 时钟产品线包括主从时钟,嵌入式主从时钟板卡,从时钟PCI板卡,能满足不同的客户需求。 1.4.4. 2. 需求分析 PTP主时钟通过(光纤)网络与PTP从端(板卡)进行同步,当中经过3-4个带光口与电口的普通交换机,同步的精度要求在1us内。PTP从端同步后将1PPS信号穿给传感器。 可扩展性 1588v2 系列时钟产品采用模块化设计,具有极佳的可扩展性及灵活性。便于系统功能扩充、运行设备的替换、维护,确保系统的高效可靠运行。 可随时根据需要扩充具有其它功能的软硬件模块。 3.1.3. 主时钟从GPS卫星上得到时间信号后,通过IEEE1588v2协议包交换,将时间信号经由支持IEEE1588v2的交换网络传递给PTP板卡。板卡得到精准的时间信号后,输出1pps信号给传感器。

    1.4K30发布于 2021-05-28
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